不可調(diào)度式光伏逆變系統(tǒng)特點及結構介紹與不可調(diào)度式光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)
資料介紹
光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的作用是將太陽能電池陣列產(chǎn)生的直流電能變換成符合要求的交流電能輸送給電網(wǎng),光伏逆變系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電相當于一個恒壓源(電網(wǎng))與一個電流源(并網(wǎng)逆變器)并聯(lián)。光伏逆變器的輸出端連接電網(wǎng),并網(wǎng)逆變的控制目標是使逆變后輸出的交流電為穩(wěn)定的高質(zhì)量的正弦波,且與電網(wǎng)的電壓同頻同相[1]。隨著光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)研究的日漸深入,其性能也在不停地拓展。尤其是在高速數(shù)字信號處理器應用到光伏并網(wǎng)系統(tǒng)以后,許多原先由硬件部分完成的功能可以通過軟件來實現(xiàn)。并且可通過軟件的設定來調(diào)整并網(wǎng)電流和電網(wǎng)電壓之間的相位差,這樣在有調(diào)度要求時,光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)向電網(wǎng)注入有功功率的同時,可實現(xiàn)對大電網(wǎng)的無功補償、諧波抑制等功能,為光伏并網(wǎng)系統(tǒng)容量的擴充和智能電網(wǎng)的發(fā)展提供重要條件。 1 不可調(diào)度式光伏逆變系統(tǒng)特點及結構光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)結構分為兩類:一種是不含有蓄電池的系統(tǒng)——不可調(diào)度式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng);另一種是含有蓄電池的系統(tǒng)——可調(diào)度式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。可調(diào)度式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中包含了儲能環(huán)節(jié),系統(tǒng)先對蓄電池進行充電,然后根據(jù)負載需要將系統(tǒng)用作并網(wǎng)發(fā)電或經(jīng)逆變后作為獨立電站使用,系統(tǒng)工作時間和功率可人為設定。可調(diào)度式并網(wǎng)系統(tǒng)因為增加了儲能環(huán)節(jié),帶來諸多問題,如必須給系統(tǒng)增加蓄電池充電裝置,這就增加了成本并降低了系統(tǒng)運行的可靠性;蓄電池的壽命短,需要定期更換;而且報廢的蓄電池組需專門處理,否則會造成環(huán)境污染。國家從 2011 年 7 月開始嚴格控制鉛酸類蓄電池的生產(chǎn),有七成的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)倒閉,并直接導致蓄電池供不應求,價格一路上漲。而不可調(diào)度式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)具備集成度和可靠性高,安裝調(diào)試方便等優(yōu)點。由于上述原因目前光伏發(fā)電系統(tǒng)主要以不可調(diào)度式系統(tǒng)為主。不可調(diào)度式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要分為以下四種結構: 1)工頻變壓器隔離方式這種方式是目前大功率下采用最多的結構,實現(xiàn)了電壓變換和電氣隔離,所以安全性能好、可靠性高。但由于采用工頻變壓器,系統(tǒng)整體比較笨重,而且效率相對較低,其結構如圖 1 所示。
2)高頻變壓器隔離方式該方式采用帶高頻變壓器的 DC-DC 變換器,將光伏電池輸出的直流電壓變換為滿足并網(wǎng)要求的直流電壓,再經(jīng)逆變后直接與電網(wǎng)相連[2]。這種系統(tǒng)體積小、重量輕,適合小功率場合,其結構如圖 2 所示。
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